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Enregistrement W3125369082 · doi:10.1509/jmkr.41.2.151.28665

The Effect of Conceptual and Perceptual Fluency on Brand Evaluation

2004· article· en· W3125369082 sur OpenAlexaff
Angela Y. Lee, Aparna A. Labroo

Notice bibliographique

RevueJournal of Marketing Research · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueConsumer Behavior in Brand Consumption and Identification
Établissements canadiensKellogg's (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésProcessing fluencyFluencyTypefacePsychologyPerceptionValence (chemistry)Cognitive psychologyContext (archaeology)Social psychologyAdvertisingComputer scienceNeuroscience

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

According to the processing fluency model, advertising exposures enhance the ease with which consumers recognize and process a brand. In turn, this increased perceptual fluency leads to consumers having more favorable attitudes toward the brand. The authors extend the processing fluency model to examine the effect of conceptual fluency on attitudes. In three experiments, the authors show that when a target comes to mind more readily and becomes conceptually fluent, as when it is presented in a predictive context (e.g., a bottle of beer featured in an advertisement that shows a man entering a bar) or when it is primed by a related construct (e.g., an image of ketchup following an advertisement of mayonnaise), participants develop more favorable attitudes toward the target. It is believed that positive valence of fluent processing underlies these processing-fluency effects. When conceptual fluency is associated with negative valence (e.g., hair conditioner primed by a lice-killing shampoo), the authors observe less favorable attitudes.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,019
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,019
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,068
Tête enseignante GPT0,366
Écart entre enseignants0,299 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations828
Publié2004
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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